ставив в нее вместо $ понижение уровня, уменьшенное на величину гидравлических потерь 5— й: @ = 2л25.6 (6 — 0,6)/0,29 = 17500 м?/сут. Как видим, в данном случае учет гидравлических по- терь напора ло длине лучевых горизонтальных скважин в отличие от условий предыдущего примера дает более существенное спижение производительности водозабора. 4. Горизонтальные линейные дренажи В отличие от расчетов водозаборов в дан- ном случае главной задачей является определение ие производительности, а водопонизительной способности дренажных сооружений. Поэтому — гидрогеологические расчеты дренажа сводятся к определению величины по- нижения уровня подземных вод на том или ином рас- стоянии от сооружения. Вместе с тем необходимо опре- деление и дебита дренажа, вследствие чего расчёт ста- новится более комплексным, — Некоторые расчетные формулы для определення дебита однолипейного гори- зонтального берегового дренажа и понижения — уровня воды на заданном расстоянии от него приведены В пп, 22—26 табл. 2.1. Они характеризуют приток к 1 м длины горизонтальной линейной дрены неограниченной длины при установившемся режиме безнапорной фильт- рации и понижение уровня подземных вод в любой точ- ке территорни, защищаемой дренажем. Более подробно методика расчета дренажей дана в [35, 36]. Как и в случае горизонтальных линейных водозабо- ров, приведенные формулы справедливы при достаточ- но большой длине дрен (1>>25). В случае коротких дрен. следует учитывать концевые притоки — подземных — вод к их торцам. Для таких дрен, заложенных в условиях однородного водоносного пласта, расход фильтрацион- ного потока может быть определен по формуле п. 3. (ем. табл. 2.1). Понижение уровня подземных вод в любой точке М (, у, ) может быть определено по следующей зави- симости*: * Вывод формулы (2.24) и ее анализ выполиен В. В. Бопда- ренко. 123